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如果足球的“倒数第二传”计入进攻数据,足坛会发生什么变化

发布时间:2025.07.28

在足球数据分析领域,该数据早已纳入统计范畴,当前存在两个可直接或间接量化评估「倒数第二传」效能的指标体系。

其一为Prog Passes(推进传球),其二为SCA(Shot-Creating Actions,射门创造行为),中文释义为制造射门机会的战术动作集合。

为便于技术阐释,本文以Jota的比赛数据作为典型案例进行拆解。

【1】Prog Passes指标解析

Prog Passes本质为空间维度上的传球推进,但在单场比赛中,两队总传球次数可达千次量级,极端情况下如曼城等控球型球队,单场传球总数可能突破700次。

通过球场顶置摄像机系统,可实时捕获球员触球、盘带、传球等动作事件,并建立标准化数据采集体系。

将传球数据录入分析系统后,通过传球角度与方向矢量计算,可识别出横传、回传等对进攻推进无显著贡献的无效传球。

在推进传球事件中,大量传球虽具备空间推进属性,但如从防守三区到进攻二区的过渡性传球,或二区内的横向传导,均难以直接威胁禁区。

不同数据机构对Prog Passes的统计标准存在显著差异。

以Footballinsightpro系统为例,其定义标准为超过15米的纵向推进传球,该阈值基于对进攻节奏突变点的数据建模,发现15米以上传球是触发进攻提速的关键变量。

在球员表现评估体系中,若以「进球」作为结果导向指标进行倒推分析,Prog Passes统计本质上属于漏斗式数据筛选机制。

进球事件可拆解为「压迫性失误进球」「定位球得分」「常规Build-up进攻」三大类别。

前两类进球场景中,助攻与Prog Passes数据获取难度较高,仅第三类具备完整数据链。

漏斗式筛选逻辑体现为:

推进传球→关键传球(Key Passes)→射门(Shots)构成完整进攻链路。

由于Build-up阶段到射门环节存在显著衰减效应,单纯结果导向统计会忽略球员在进攻组织中的过程贡献,导致评估失真。

通过分析球员Build-up尝试次数、球权丢失率及传球时机把握能力,可更全面评估其中场控制能力。

若仅关注进球后的「倒数第二传」,将无法完整呈现球员在中场节奏调控中的技术特征。

例如因门前终结能力不足(如努涅斯)或队友独狼式踢法(如马杜埃凯)导致的助攻数据缺失。

某球员单场完成90%成功率的Prog Passes,但因队友终结能力不足导致「倒数第二传」数据为零,这并不代表其技术能力低下。

反之,某球员虽能稳定贡献0-1次「倒数第二传」,但其传球成功率仅40%,且单场球权丢失达12-17次,亦无法证明其技术价值。

此类球员的进攻贡献需通过过程数据评估,单纯结果导向统计将掩盖其技术价值。

【2】SCA指标解析

SCA指标本质为所有直接或间接导致射门产生的战术动作集合

该指标剔除了无法形成射门的无效传球,但保留了射门动作本身,实质为倒数第二传、关键传球、射门的综合统计。

用于量化球员在进攻体系中的综合战术价值。

在球探数据分析报告中,SCA指标常作为战术概览工具,难以揭示球员的技术细节特征。

对于进攻型中场及锋线球员,该指标具有较高参考价值;但对于防守型中场及组织核心,其战术权重显著降低。

【3】总结

数据指标的存在价值在于揭示比赛本质,相较于单纯关注进球、助攻等结果数据,深入分析Build-up阶段的战术数据更具技术价值。

但需明确的是,「倒数第二传」本质上仍属于结果导向指标,其技术适用性存在明显局限,既非所有位置球员的核心评估维度,亦无法全面反映球员的战术价值。

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